隧道监控量测实施方案上报.doc
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1、目录1编制依据22 编制范围23隧道概况34监控量测目的55 监控量测项目66 监控量测工作手段77 监控量测组织机构及工作职责78 监测项目实施方法及重难点88.1测试点布置88.2量测频率108.3量测重难点118.4量测数据整理、分析与反馈128.5隧道监控量测仪器及作业要求168.6隧道施工监控量测信息化178.7监控量测管理等级和工作流程188.8监测成果报告209 监控量测管理及人员职责2110施工安全及质量保证措施2110.1监控量测安全与质量保证2110.2质量保证体系工作制度管理2211安全及环保施工23成贵铁路CGZQSG-6标隧道监控量测实施方案1编制依据(1)铁路隧道监
2、控量测技术规程(TB 10121-2007 J721-2007);(2)关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知(铁建设2010120 号);(3)工程测量规范(GB50026-2007);(4)关于印发铁路隧道监控量测标准化管理实施意见的通知(工管办函201492号);(5)高速铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10753-2010);(6)高速铁路隧道工程技术指南(铁建设2010 241号);(7)铁路隧道监控量测数据接口暂行规定(工管办函201475号)(8)成贵铁路隧道施工监控量测管理实施办法(成贵201438号);(9)成贵铁路6标隧道设计资料;采用现行最新
3、的规范和标准以及国家或行业其他测量规范、强制性标准。2 编制范围本施工方案编制范围是成贵铁路CGZQSG-6标站前工程双线隧道及明洞工程。具体见表2-1 CGZQSG-6标站前工程隧道统计表。表2-1 CGZQSG-6标站前工程隧道统计表序 号隧道名称隧道里程桩号隧道长度(m)瓦斯初始风险等级主要围岩等级类型起讫1宝珠寺隧道D1K146+100DK146+257157中度双线2皂桷磅隧道DK146+450DK+146+773323中度、双线3佛界山隧道D1K146+925DK149+5802655低瓦斯中度、双线4豆子湾隧道DK149+621DK151+7402119低瓦斯中度、双线5石岗坪隧
4、道DK153+935DK156+0202085低瓦斯中度、双线6福汉隧道DK157+935DK158+190255中度双线7干坝咀隧道DK169+885DK170+040155中度双线8黄伞石隧道D1K172+680DK+173+130450中度双线9杨家坳隧道DK173+710DK173+890180中度双线10苏达山一号隧道DK174+730DK176+1101380低瓦斯中度、双线11苏达山二号明洞DK176+216Dk176+30589双线3隧道概况成贵线自乐山市向东南经宜宾、长宁、威信、毕节,最终至贵阳市,线路地理位置及交通如图3.1所示:图3.1 线路地理位置及交通图成贵线位于四川
5、、云南、贵州三省。西起于四川的乐山市乐山站,经犍为、宜宾、长宁、兴文、威信、镇雄、毕节、大方、黔西,接轨于贵阳枢纽。沿线分布岷江、金沙江、长江、乌江、大娄山、云贵高原等山川河流。呈东南走向,区域由海拔高程260800m的四川盆地过渡到海拔高程8002400m的云贵高原,总体为西北低东南渐高的趋势;经过丘陵,低、中山,云贵高原三个地貌单元: 本标段位于丘陵区(DK0D3K230):乐山兴文段,位于“四川盆地南缘丘陵区”, 线路穿行于岷江两岸,地面高程260500m,相对高差50300m。以低矮缓丘为主,岷江岸边分布五级阶地,阶地面平坦。 3.1宝珠寺隧道隧道位于南广背斜西北翼,未发现有明显构造痕
6、迹;隧道深部为储气构造,且临近宋家庙大型天然气田,不排除深部天然气沿着岩层裂隙深入到隧道内的可能性;隧道进口仰坡顺层,围岩砂岩夹泥岩较软弱,节理裂隙发育,隧道顶板稳定性差,岩层层理倾角很大,岩层容易出现滑塌甚至是倾覆,进口工程地质条件差;隧道出口工程围岩砂岩夹泥岩较软弱,节理裂隙发育,工程地质条件较差。洞身段围岩较软弱,地下水较发育,隧道洞身岩层倾向小里程方向,倾角很大,且节理裂隙发育,工程地质条件较差。3.2皂桷磅隧道隧道位于南广背斜西北翼,未发现有明显构造痕迹;隧道深部为储气构造,且临近宋家庙大型天然气田,不排除深部天然气沿着岩层裂隙深入到隧道内的可能性;隧道进口仰坡顺层,围岩砂岩夹泥岩较
7、软弱,节理裂隙发育,进口顺曾仰坡,可能发生岩层倾覆,进口工程地质条件较差;隧道出口工程围岩砂岩夹泥岩较软弱,节理裂隙发育,工程地质条件较差。洞身段围岩较软弱,地下水较发育,隧道洞身岩层倾向小里程方向,倾角很大,且节理裂隙发育,工程地质条件较差。3.3佛界山隧道隧道为低瓦斯隧道,煤层主要以煤线形式存在于砂岩夹层中;K147+460为南广背斜核心部,两侧地层从老到新依次出露;隧道进、出口段工程地质条件较好,洞身段工程地质条件一般。3.4豆子湾隧道隧址区位于南广背斜和石岗坪向斜之间,单斜构造;DK150+950位置为桥桥湾水库,水量较大;地表水较发育,地下水中等发育;洞身围岩软弱,DK150+950
8、DK151+740段岩层缓倾。3.5石岗坪隧道隧址区穿越石岗坪向斜,隧区深部为贾村储气构造,且临近牟家坪大型天然气田,为低瓦斯隧道;地表水主要为水田水、池塘水、水量一般,地下水弱发育,隧道地质条件较差。3.6福汉隧道隧区深部地层为储气构造,且临近大型天然气田,不排除深部天然气沿着岩层裂隙渗入到隧道内的可能性。隧道开挖右侧顺层,隧道围岩为砂泥岩,泥岩遇水易软化。洞身围岩软弱、岩层缓倾。地表水贫乏,洞身钻孔中无稳定地下水位,地下水弱发育。3.7干坝咀隧道隧道深部为储气构造,且且临近大型天然气田,不排除深部天然气沿着岩层裂隙渗入到隧道内的可能性。隧道总体上工程地质条件较差。隧道区地表水贫乏,隧道围岩
9、为砂泥岩,泥岩遇水易软化。3.8黄伞石隧道隧道深部为储气构造,且且临近大型天然气田,不排除深部天然气沿着岩层裂隙渗入到隧道内的可能性。隧道总体上工程地质条件较差。隧道围岩为砂、泥岩,泥岩遇水易软化。洞身围岩软弱,岩层缓倾。3.9杨家坳隧道隧道深部为储气构造,且且临近大型天然气田,不排除深部天然气沿着岩层裂隙渗入到隧道内的可能性。隧道总体上工程地质条件较差。隧道围岩为砂、泥岩,泥岩遇水易软化。洞身围岩软弱,岩层缓倾。3.10苏达山一号隧道隧道深部为储气构造,且且临近大型天然气田,不排除深部天然气沿着岩层裂隙渗入到隧道内的可能性。隧道总体上工程地质条件较差。隧道围岩为砂、泥岩,泥岩遇水易软化,本隧
10、为低瓦斯隧道。3.11苏达山二号隧道(明洞)隧道深部为储气构造,且且临近大型天然气田,不排除深部天然气沿着岩层裂隙渗入到隧道内的可能性。隧道总体上工程地质条件较差。隧区地表水主要为水田水,水量一般。地下水较发育,且水位随季节性变化。出口右侧坡面上分布有围岩落石。洞身围岩软弱。岩层缓倾。4监控量测目的通过监控量测掌握围岩动态和支护结构的工作状态,对量测数据经过分析处理后,用来预测围岩变形趋势,来验证和修改设计支护参数,从而采取相应的施工措施,科学的组织和指导施工,保证隧道施工安全。(1)指导隧道施工,确保隧道施工安全,杜绝因监控量测管理不到位而造成人员伤亡的安全事故,尤其要杜绝施作初期支护后因监
11、控量测管理不到位而造成的“关门”事故。(2)杜绝因监控量测管理不到位而造成工程周边较大环境影响。(3)确保结构的长期稳定性;验证支护结构效果,确认支护参数和施工方法的准确性或为施工方法提供依据,为优化和变更设计管理提供参考意见。(4)监控量测与信息化管理相结合,切实提高现场监控量测管理水平。(5)监测数据和资料可以丰富设计人员和专家对类似工程的经验,利于解决施工中的工程难题。5 监控量测项目根据隧道的地质特点和设计资料,综合考虑高速铁路隧道工程技术指南(铁建设2010 241号)、铁路隧道监控量测技术规程(TB10121-2007)、高速铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10753-2010)
12、,CGZQSG-6标设计图纸,并参考成贵铁路相关技术文件,主要针对以下项目开展监控量测:表5-1 监控量测必测项目序号监测项目测试方法和仪表测试精度备注1洞内、外观察现场观察、地质罗盘、数码相机2衬砌前净空变化隧道净空变化测定仪(全站仪)1.0mm一般进行水平收敛量测3拱顶下沉全站仪1.0mm4地表下沉全站仪1.0mm浅埋隧道必测(H030m)表5-2 监控量测选测项目 序号监控量测项目测试方法和仪表测试精度备注1隧底隆起水准测量的方法,水准仪、铟钢尺或全站仪1.0mm2二次衬砌后净空变化隧道净空变化测定仪(收敛计、隧道激光断面仪)0.1mm3围岩内部位移多点位移计0.1mm4围岩压力压力盒0
13、.5%F.S.5二次衬砌接触压力压力盒0.5%F.S.6钢架受力钢筋计、应变计0.1%F.S.7喷混凝土内力混凝土应变计0.1%F.S.8锚杆轴力钢筋计0.1%F.S.9二次衬砌内力混凝土应变计、钢筋计0.1%F.S.10爆破振动振动传感器、记录仪1mm/s临近建筑物11围岩弹性波速度弹性波测试仪12孔隙水压力水压计13水量三角堰、流量计14纵向位移多点位移计、全站仪备注:F.S.为元件满量程;(应力应变的精度表述应为元器件满量程的比例)。监控量测选测项目除上表所列项目外,还包括设计单位针对工程实际情况有特殊要求作为选测项目。6 监控量测工作手段在隧道现场监测实施过程中,主要采用人工采集原始数
14、据的方法。在每个掌子面完成量测后通过业主监测数据系统,实时上网传输监测数据,根据软件分析结果,对工程安全性提出评价意见。业主远程系统专家远程系统InternetIntranetPSTN数据采集仪数据采集仪数据采集仪应力传感器chuangan位移传感器水压传感器其土压传感器监测中心计算机现场数据总线设计/监理远程系统图6-1 监测数据的网络传输示意图7 监控量测组织机构及工作职责7.1组织机构项目部组建“四川路桥成贵铁路CGZQSG-6标隧道监控量测小组”,项目总工程师任组长;项目部精测队队长、分部总工、分部测量负责人任副组长;分部测量工程师、隧道施工架子队技术负责人任组员。7.2工作职责72.
15、1负责施工现场量测工作,配设专业的监控量测人员和设备,人员要求相对稳定。72.2负责编制隧道监控量测实施细则,按程序按要求报监理、现场指挥部、成贵公司批准后实施。72.3负责按监控量测实施细则认真组织实施,作好量测数据的采集、上传、分析、判释、安全性评价工作。具体要求如下:(1)负责在实施监控量测工作前,应提前通知现场监理人员实施监理。并在施工日志中详细记录监控量测实施时工况环境和地质情况。 (2)负责在规定的时间内完成数据采集和上传,在每个掌子面完成量测后实时上网传输。根据软件分析结果,对工程安全性提出评价意见。(3)专人负责终端机管理,专机专用,该终端机不得进行其他工作。同时建立管理台帐和
16、周报、月报分析制度,总结监控量测数据的变化规律,对施工安全进行评价。在月报中对安全管理基准(变形速率和累计变化量)进行分析评估,并提出调整建议,每月25日前向监理单位、段落指挥部、成贵公司工程部上报月报。(4)监控量测点的布设要求如下:采用长度35cm的22钢筋,一端45斜切面贴反光靶标,一端插入围岩。外露初期支护表面不大于3cm。72.4负责落实根据量测情况需要按要求采取的施工措施。72.5明确施工现场布点、实测、上传数据核对等工作负责人。项目客户端管理作为监控量测工作信息化的核心,人员配置必须具有工程技术、监控量测、电脑操作、网络管理等方面的知识,且熟练操作本信息化系统。72.6项目部设一
17、专业监控量测工程师,负责掌握每天标段内所有测点的监控量测运行情况,发现问题及时报告相关领导。项目经理、分管副经理、总工程师、安质部长及工程部长每天应掌握管段内的预警信息并及时组织处理,消除预警。8 监测项目实施方法及重难点8.1测试点布置净空变化、拱顶下沉和地表下沉(浅埋地段)等必测项目应设置在同一断面,其量测断面间距及测点数量应根据围岩级别、隧道埋深、开挖方法等按表8-1进行。不同施工方法量测断面布点示意图见图8-13。表8-1 必测项目量测断面间距围岩级别断面间距(m)5103050注: 洞口及浅埋地段断面间距取小值; 软岩隧道的观测断面适当加密。图8-1 三台阶方法量测断面布点示意图图8
18、-2 两台阶方法量测断面布点示意图图8-3 全断面方法量测断面布点示意图拱顶下沉、收敛量测初读数宜在每次开挖后12h内取得初读数,最迟不得大于24h,且在下一循环开挖前必须完成。同一处拱顶下沉、收敛量测、隧底隆起等洞内量测应设在同一断面,以便于整个量测形成信息体系,相互印证。拱顶下沉和地表下沉量测基点应与洞内、外水准基点建立联系。浅埋隧道地表沉降测点应在隧道开挖前布设。地表沉降测点和隧道内测点应布置在同一断面里程。一般条件下,地表沉降测点纵向间距应按要求布设。地表沉降测点横向间距为25m。在隧道中线附近测点应适当加密,隧道中线两侧量测范围不应小于(隧道宽度埋深),地表有控制性建(构)筑物时,量
19、测范围应适当加宽。地表下沉量测应在开挖工作面前方,隧道埋深与隧道开挖高度之和处开始量测,直到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。地表下沉量测频率应与洞内量测频率相同。图8-4 地表沉降观测点布置示意图8.2量测频率各项量测项目量测频率应根据位移速度和量测断面距开挖面距离,分别按表8-2和表8-3确定。当按表8-2、8-3选择量测频率出现较大差异时,宜取量测频率较高的作为实施的量测频率。表8-2 量测频率(按位移速度)位移速度(mm/d)量测频率152次/d5-151次/d1-51次/23d0.5-11次/3d0.51次/7d表8-3 量测频率(按距开挖面距离)量测断面距开挖面距离(m)量测频率(
20、01)b2次/d(12)b1次/d(25)b1次/23d5b1次/7d注:b隧道开挖宽度。各项量测作业均应持续到变形基本稳定后23周结束,或二衬紧跟后无法观测即结束量测。对于膨胀性和挤压性围岩,位移长期没有减缓趋势时,应适当延长量测时间。8.3量测重难点(1)工程重点隧道工程施工中易发生围岩失稳从而导致安全事故的不良地质段落,就是施工监控量测的重点,对于本项目而言,主要有以下几点:洞口浅埋(偏压)段本项目隧道洞口段埋深较浅,围岩风化程度一般较高,节理裂隙发育,岩体破碎,开挖时极易出现坍塌现象,偏压段隧道两侧围岩受力差异较大,是监控量测的重点之一。软弱围岩段(特别是雨季施工)本项目多数隧道段落围
21、岩为泥岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、溶塌角砾岩等软弱围岩,围岩强度低(或较低),风化程度高(或较高),遇水易软化,围岩自稳能力差(或较差),易发生坍塌事故,雨季施工时由于地表降水的补给,围岩软化后自稳性变得更差,是监控量测的重点之一。围岩富水、突水段众所周知,地下水对隧道围岩特别是软弱破碎围岩的自稳性影响很大,雨季施工时影响更甚,因而围岩富水、突水段是监控量测的重点之一。低瓦斯段本项目隧道位于川南油气田区,低瓦斯隧道的施工、监控及预报安全应引起高度重视。断层破碎带断层破碎带受地质构造运动的影响,围岩自身的承力体系受到极大破坏,围岩的自稳能力急剧下降,而临近地段的围岩由于围岩级别较高,围岩自承能力
22、较好,容易降低施工单位的警惕性,从而凸显断层破碎带监控量测及超前预报的重要性。超前预报揭示的不良地质段对于超前预报揭示的不良地质段落,围岩开挖中的安全风险陡然增大,因而该段的监控量测尤为重要。隧道下穿越水库段对于豆子湾隧道下穿越桥桥湾水库段,突水、突泥安全风险陡然增大,因而该段的监控量测尤为重要。(2)工程难点工作面广,工作量大,监控任务重本项目共11座隧道,监控工作战线较长,任务较重,是监控量测的难点之一。自稳性差的围岩段监控量测由于围岩自稳性差,隧道一般采用分部开挖,隧道开挖作业面较窄,加上各种施工机械的干扰,安全隐患大,这加大了监控量测布点及量测难度。对于上述重点、难点,我单位将委托具有
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